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14.水流星是一种常见的杂技项目,可以简化为长为2L的轻绳两端各系着质量相等的小球,两小球在竖直平面内做匀速圆周运动,如图所示;已知重力加速度为g,忽略空气阻力,则下列说法正确的是(  )
A.当一个小球运动到最高点时拉两小球的轻绳中拉力可能相等
B.小球做圆周运动的最小角速度为$\sqrt{\frac{g}{L}}$
C.轻绳中最小拉力为2mg
D.两小球组成的系统的机械能不守恒

分析 绳子的拉力可根据牛顿第二定律分析.小球恰好运动到最高点时,由重力刚好提供其做圆周运动的向心力,根据牛顿第二定律求解最小角速度,并求得绳子最小的拉力.

解答 解:A、根据牛顿第二定律得:对最高点小球有:T1+mg=mω2 L;对最低点小球有:T2-mg=mω2 L,可得,T1<T2,拉两小球的轻绳中拉力不等,故A错误.
B、小球圆周运动的半径 r=L,小球恰好运动到最高点时,由重力刚好提供其做圆周运动的向心力,根据牛顿第二定律得:
  mg=mωmin2 L
解得:最小角速度为ωmin=$\sqrt{\frac{g}{L}}$,故B正确.
C、对最低点小球有:T2-mg=mωmin2 L,解得,轻绳中最小拉力为 T2=2mg,故C正确.
D、两小球组成的系统,绳子拉力不做功,系统的机械能守恒,故D错误.
故选:BC

点评 本题应用牛顿第二定律破解水流星节目成功的奥秘,关键在于分析受力情况,确定向心力的来源,明确最高点的临界条件:重力等于向心力.

练习册系列答案
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4.在工厂的流水线上常用电动机带动下的水平传送带传送工件,传送带L=4m,以恒定的速度v=5m/s运送质量为m=1kg的工件,每次都把工件无初速度的放在传送带上,工件与传送带之间的摩擦因数μ=0.2,g=10m/s2,求
(1)加速时间;
(2)划痕的长度;
(3)从A到B的运动时间;
(4)摩擦力对物体所做的功;
(5)摩擦力对传送带所做的功;
(6)物体动能的增加;
(7)系统增加的内能;
(8)由于传送物体电动机多消耗的能量.

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5.如图甲所示,交流发电机的矩形金属线圈abcd的匝数n=100,线圈的总电阻r=5.0Ω,线圈位于匀强磁场中,且线圈平面与磁场方向平行.线圈的两端分别与两个彼此绝缘的铜环E、F(集流环)焊接在一起,并通过电刷与阻值R=95Ω的定值电阻连接.现使线圈绕过bc和ad边中点、且垂直于磁场的转轴OO′以一定的角速度匀速转动.穿过线圈的磁通量(随时间t变化的图象如图乙所示.若电路其他部分的电阻以及线圈的自感系数均可忽略不计.则下列说法中正确的是(  )
A.线圈匀速转动的角速度为100rad/s
B.线圈中产生感应电动势的最大值为100V
C.线圈中产生感应电动势的有效值为100V
D.线圈中产生感应电流的有效值为在$\sqrt{2}$A

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2.在“用单摆测重力加速度”的实验中
(1)需要测出单摆的摆长L和周期T,再用计算式g=$\frac{{4{π^2}l}}{T^2}$来求当地的重力加速度的值.
(2)下列给出的材料中应选择BC作为摆球与摆线,组成单摆.
A.木球   B.铁球   C.柔软不易伸长的丝线   D.粗棉线
(3)在测定单摆摆长时,下列的各项操作正确的是D
A.装好单摆,抓住摆球,用力拉紧,测出摆线的悬点到摆球球心之间的距离
B.让单摆自由下垂,测出摆线长度再加上摆球直径
C.取下摆线,测出摆线长度后再加上摆球半径
D.测出小球直径,把单摆固定后,让小球自然下垂,用刻度尺量出摆线的长度,再加上小球的半径
(4)实验中,测得重力加速度的值较当地重力加速度的值偏大,可能的原因是D
A.摆球的质量偏大
B.单摆振动的振幅偏小
C.计算摆长时没有加上摆球的半径值
D.将实际振动次数n次误记成(n+1)次.
(5)若单摆是一个秒摆,将此摆移到月球上,(g=$\frac{1}{6}$g),其周期是$2\sqrt{6}$s.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.坐动车前,要经过安检,图示为工作人员利用手持式金属探测器对乘客进行检查,当探测器靠近金属物体时,在金属物体中产生电流,同时探测器发出警报声.发现这一原理的科学家是(  )
A.牛顿B.奥斯特C.法拉第D.安培

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A.闭合开关S后,灯D逐渐变亮
B.闭合开关S后,灯D逐渐发光
C.断开开关S后,灯D逐渐熄灭
D.闭合开关S后,灯D先闪亮一下,然后逐渐熄灭

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6.引力常量的数值是英国物理学家卡文迪许利用扭秤装置测得.

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A.下滑过程中,加速度一直减小
B.下滑过程中,克服摩擦力做的功为mv2
C.在C处,弹簧的弹性势能为mv2-mgh
D.上滑经过B的速度大于下滑经过B的速度

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